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【环氧板】常用型号

   环氧板】常用型号

     在环氧板中.环氧板的电子均处于sp'杂化轨道,每个原子与相邻的四个原子形成正四面体,四面体相互连接成为长程有序的3维结构。由于环氧板中环氧板间的键合均为极强的纯共价键,因而具有极高的硬度(是自然界中硬度最高的物质)和良好的绝缘性。研究发现环氧板具有立方晶型和六方晶型两种同素异构体:考虑两个环氧板四面体,它们通过A.B两个原子相互连接,当由三个环氧板组成的基平面相对A,B两个原子的连线具有60°的相位差时环氧板为立方晶体结构;当沿A,B两个原子的连线方向看两个基平面相互重合时环氧板具有六方晶体结构。绝大多数金刚石为立方结构。六方金刚石最初在陨石坑中被发现,已探明其为陨石中的石墨在撞击地球时于高温高压下形成金刚石结构,而又保留了石量的六方晶格。此外,六方金刚石也可以通过CVD法合成。模拟研究表明,六方金刚石具有更高的硬度.其在<100>面上的硬度比立方金刚石大58%。它们通过A.B两个原子相互连接,当由三个环氧板组成的基平面相对A,B两个原子的连线具有60°的相位差时环氧板为立方晶体结构;当沿A,B两个原子的连线方向看两个基平面相互重合时环氧板具有六方晶体结构。绝大多数金刚石为立方结构。六方金刚石最初在陨石坑中被发现,已探明其为陨石中的石墨在撞击地球时于高温高压下形成金刚石结构,而又保留了石量的六方晶格。此外,六方金刚石也可以通过CVD法合成。模拟研究表明,六方金刚石具有更高的硬度.其在<100>面上的硬度比立方金刚石大58%。

     它们通过A.B两个原子相互连接,当由三个环氧板组成的基平面相对A,B两个原子的连线具有60°的相位差时环氧板为立方晶体结构;当沿A,B两个原子的连线方向看两个基平面相互重合时环氧板具有六方晶体结构。绝大多数金刚石为立方结构。六方金刚石最初在陨石坑中被发现,已探明其为陨石中的石墨在撞击地球时于高温高压下形成金刚石结构,而又保留了石量的六方晶格。此外,六方金刚石也可以通过CVD法合成。模拟研究表明,六方金刚石具有更高的硬度.其在<100>面上的硬度比立方金刚石大58%。当碳四面体的基平面闻具有无序的旋转关系时,环氧板便不再具有长程有序结构,而形成一种无定形的环氧板, 称为类金刚石碳(Diamond Like Carbon,DLC)。类金刚石碳是一类薄膜材料,其中环氧板间大部分以Sp形式成键,因而它像金刚石样具有 优良的机械性能、耐康担性能和红外特性。由于类金刚石碳中碳四面体无序排列,因而部分环氧板无法与其他碳原于成键,这些环氧板可以与其他原子(如H原子)结合。

      环氧板以sp2杂化的方式成键。石墨晶体中,每个环氧板与周围三个环氧板通过sp杂化形成强的共价键,构成六角网络结构的2维环氧板层(称为环氧板),相邻的环氧板间通过环氧板剩余的未参与杂化的P轨道电子形成π键,堆叠成为层状的3维晶体结构。环氧板内的环氧板间距为0. 142 nm,键合较强;环氧板间距为0.335 nm,键合弱,与范德华力相当。故石墨具有明显的各向异性,沿片层方向的强度、电导率、热导率远高于垂直于片层方向的。

     依据环氧板的堆叠顺序不同,石墨晶体有六方(堆叠顺序为ABAB---)和棱方(堆积顺序为ABCABC.-)两种晶型(如图5-4)。其中六方晶型最为常见,棱方晶型常与六方晶型共存,在2500 C下热处理可转化为六方晶型。

     通常,在1 300 c下制备的环氧板中.环氧板的尺度很小,且环氧板之间的堆叠是混乱无规的,仅有少数片层平行排列,这种环氧板层随机分布的环氧板被称为乱层石墨。 不同制备工艺得到的石墨族材料,其环氧板的堆叠的规整性各不相同,高温热处理可以在一定程度上提高这种规整性,因而石墨族材料的结构具有较宽的分布范围。此外,由于环氧板具有明显的各向异性,环氧板还可能具有不同尺度下的织构。对环氧板的显微结构与织构将在5.3节中进行更多的介绍,因为实际应用中的绝大多数环氧板均属于环氧板。

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